
Saulės energijos ir saugojimo įtaka galios koeficientui
Fotovoltinės (PV) pramonėspecialistai puikiai žino ryšį tarp saulės integracijos ir tinklo galios koeficiento. Kai įdiegiama tinkle-pririšta PV sistema, ji kompensuoja vietinę apkrovą įpurškdama aktyviąją galią. Kadangi įrenginys naudoja mažiau aktyviosios galios (P) iš komunalinio tinklo, o jo reaktyviosios galios (Q) poreikis nesikeičia, bendras tinklo galios koeficientas (PF) sumažėja. Norėdami to išvengti, inžinieriai turi perskaičiuoti reaktyviosios galios deficitą ir padidinti statinių variklių generatorių (SVG) arba kondensatorių blokų talpą.
Tačiau energijos kaupimo sistemų (ESS) įdiegimas padidina sudėtingumą. Kyla pagrindinis klausimas: ar pridedant ESS reikia iš naujo sureguliuoti esamą reaktyviosios galios kompensavimo sistemą? Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime išanalizuoti sistemą tiek iš ilgalaikės-atsiskaitymo perspektyvos, tiek iš{2}}realaus laiko veikimo perspektyvos.
Teorinis balansas ir topologijos išdėstymas
Žvelgiant iš grynai teorinės ir reguliavimo perspektyvos, energijos kaupimo sistema veikia vienodo įkrovimo ir iškrovimo ciklu. Kadangi komunalinių paslaugų įmonės paprastai vertina galios koeficientą kas mėnesį, remdamosi visa kaupiamąja aktyviąja ir reaktyviąja energija, grynasis ESS poveikis mėnesio galios koeficientui teoriškai yra neutralus.
Siekiant užtikrinti tikslų valdymą pagal šią logiką, žemos įtampos sistemos atrankos ir tinklelio{0}}jungimo taškai turi būti strategiškai išdėstyti. Idealus topologijos išdėstymas turėtų aiškiai apibrėžti erdvinį ryšį tarp keturių kritinių mazgų: pagrindinio komunalinių paslaugų matavimo taško (šliuzo), ESS tinklelio-prisijungimo taško, žemos-įtampos reaktyviosios galios kompensavimo mėginių ėmimo taško ir PV tinklo{5}}jungimo taško. Tinkamas šių mėginių ėmimo taškų išdėstymas užtikrina, kad kompensavimo valdiklis gali tiksliai atskirti apkrovos svyravimus ir saugojimo operacijas.
Realaus laiko-dinaminiai poslinkiai ir vidutinės{1}}įtampos sprendimai
Įkrovimo ir iškrovimo ciklų metu staigūs aktyviosios galios poslinkiai sukelia trumpalaikius galios koeficiento svyravimus tarp ESS prijungimo taško ir pagrindinio komunalinio tinklo šliuzo. Iškrovimo metu vietinė aktyvioji galia iš tinklo mažėja, o reaktyvioji galia išlieka pastovi, todėl galios koeficientas mažėja. Ir atvirkščiai, įkrovimo metu aktyvioji galia, gaunama iš tinklo, didėja, laikinai padidindama galios koeficientą.
ESS Discharging: Active Power ↓ , Reactive Power ↔ =>Galios koeficientas ↓
ESS Charging: Active Power ↑ , Reactive Power ↔ =>Galios koeficientas ↑
Vidutinės -įtampos (10 kV / 35 kV) tinkle-pririštoms energijos kaupimo sistemoms šie reali Kaip ir vidutinės-tampos PV sistemose, labai rekomenduojama ant vidutinės-įtampos šynų įdiegti SVG, kad būtų kompensuojama dinaminė reaktyvioji galia. Nors energijos valdymo sistema (EMS) teoriškai galėtų išsiųsti saugojimo galios konvertavimo sistemą (PCS), kad būtų įpurškiama reaktyvioji galia, tai padidina ESS vario ir geležies nuostolius ir galiausiai sumažina projekto gyvavimo ciklo pajamas.

